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公开(公告)号:CN110327956A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910511587.5
申请日:2019-06-13
Applicant: 福建农林大学
Abstract: 本发明提供一种氧化铜与氮化碳复合的异质结光催化剂的制备方法,所述制备方法步骤如下:首先制备Cu-BTC,再以三聚氰胺为前驱体,用热缩合的方法制备g-C3N4;然后采用氧气对块状g-C3N4进行剥离,得到片状的g-C3N4;最后将Cu-BTC与片状的g-C3N4混合后,在惰性气体保护下经热处理生成CuO/g-C3N4异质结复合材料。本发明方法制备的异质结光催化剂的具有比表面积高、光生电子和空穴的分离率高、禁带宽度小,以及可见光光照利用率等优点,是一种环保型的光催化材料,可用于在可见光下的光催化制备过氧化氢。
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公开(公告)号:CN110327955B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910510972.8
申请日:2019-06-13
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/06 , B01J35/10 , B01J37/08 , C01B15/027
Abstract: 本发明提供一种碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂的制备方法,所述方法步骤如下:以三聚氰胺和尿素为前驱体,用热缩合的方法制备微异质结g‑C3N4,并用氧气做刻蚀气体,对块状g‑C3N4进行剥离,得到片状的g‑C3N4;将纳米纤维素和片状g‑C3N4混合,在氩气保护下经管式炉热处理得到碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂;将碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂置于水和乙醇混合液中,在可见灯光照条件下制备双氧水,用POD/DPD法测试双氧水的含量。本发明方法制备的产品具有导电能力好,比表面积大,光催化反应活性高,电荷载流子传输效率高等优点,是一种环保型的光催化材料,可用于在可见光下的光催化制备过氧化氢。
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公开(公告)号:CN112264102A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011159852.7
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/26 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于可见光催化材料技术领域,涉及一种纤维素基铜源有机框架复合磷酸银光触媒的制备方法。首先以微晶纤维素为原料,自由基接枝聚合2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(poly‑AMPS),随后原位负载Cu‑BTC,最后与磷酸银复合得纤维素基Cu‑BTC/Ag3PO4光催化材料,可以解决磷酸银(Ag3PO4)光催化过程中存在光腐蚀造成的光催化活性减弱的问题,增强Ag3PO4的光催化活性,优化了其对甲基橙的降解。
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公开(公告)号:CN112264072A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011160566.2
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/08 , C01B15/027
Abstract: 本发明属于光催化剂材料制备技术领域,涉及一种改性纳米纤维素热联串接氮化碳光合过氧化氢的制备方法。将纤维素纳米纤维与含磺酸基团的单体和引发剂,经自由基接枝聚合得到聚合磺酸化纳米纤维素。然后以三聚氰胺和尿素作为双前驱体,用简单的热缩合的方法制得g‑C3N4纳米片,将聚合磺酸化纳米纤维素与g‑C3N4纳米片热处理复合,在氮气保护下经炭化处理得到所述异质结光催化材料。本发明制备的异质结光催化材料,具有超快的电子传导通道,能带宽度窄,可见光吸收效率高,光生载流子分离率高,H2O2光催化选择性高等优点,可用于在可见光下制备高产量的过氧化氢。
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公开(公告)号:CN112264013A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011159847.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J23/75 , B01J27/18 , B01J27/185 , B01J35/00 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于可见光催化材料技术领域,具体涉及一种纤维素基钴氧复合磷酸银光催化异质结的制备方法。首先以纤维素为原料,2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(AMPS)为单体,经自由基接枝共聚,得到改性纤维素,然后负载钴氧化物前驱体,再经高温退火,制得超细钴氧化物,最后与磷酸银复合,得到钴氧化物‑磷酸银(Co3O4/Ag3PO4)复合光催化材料。本发明制备的磷酸银复合ZIF‑67光催化材料,拓展了磷酸银的吸收光范围,降低能带宽度,提高光催化活性,减少磷酸银光腐蚀,改善其稳定性,优化了其对甲基橙的降解。
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公开(公告)号:CN110327955A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910510972.8
申请日:2019-06-13
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/06 , B01J35/10 , B01J37/08 , C01B15/027
Abstract: 本发明提供一种碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂的制备方法,所述方法步骤如下:以三聚氰胺和尿素为前驱体,用热缩合的方法制备微异质结g-C3N4,并用氧气做刻蚀气体,对块状g-C3N4进行剥离,得到片状的g-C3N4;将纳米纤维素和片状g-C3N4混合,在氩气保护下经管式炉热处理得到碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂;将碳纤维互穿微异质结氮化碳光催化剂置于水和乙醇混合液中,在可见灯光照条件下制备双氧水,用POD/DPD法测试双氧水的含量。本发明方法制备的产品具有导电能力好,比表面积大,光催化反应活性高,电荷载流子传输效率高等优点,是一种环保型的光催化材料,可用于在可见光下的光催化制备过氧化氢。
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公开(公告)号:CN112264072B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202011160566.2
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/00 , B01J37/08 , C01B15/027
Abstract: 本发明属于光催化剂材料制备技术领域,涉及一种改性纳米纤维素热联串接氮化碳光合过氧化氢的制备方法。将纤维素纳米纤维与含磺酸基团的单体和引发剂,经自由基接枝聚合得到聚合磺酸化纳米纤维素。然后以三聚氰胺和尿素作为双前驱体,用简单的热缩合的方法制得g‑C3N4纳米片,将聚合磺酸化纳米纤维素与g‑C3N4纳米片热处理复合,在氮气保护下经炭化处理得到所述异质结光催化材料。本发明制备的异质结光催化材料,具有超快的电子传导通道,能带宽度窄,可见光吸收效率高,光生载流子分离率高,H2O2光催化选择性高等优点,可用于在可见光下制备高产量的过氧化氢。
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公开(公告)号:CN112264102B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011159852.7
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/26 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于可见光催化材料技术领域,涉及一种纤维素基铜源有机框架复合磷酸银光触媒的制备方法。首先以微晶纤维素为原料,自由基接枝聚合2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(poly‑AMPS),随后原位负载Cu‑BTC,最后与磷酸银复合得纤维素基Cu‑BTC/Ag3PO4光催化材料,可以解决磷酸银(Ag3PO4)光催化过程中存在光腐蚀造成的光催化活性减弱的问题,增强Ag3PO4的光催化活性,优化了其对甲基橙的降解。
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公开(公告)号:CN112264013B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011159847.6
申请日:2020-10-27
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J23/75 , B01J27/18 , B01J27/185 , B01J35/00 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于可见光催化材料技术领域,具体涉及一种纤维素基钴氧复合磷酸银光催化异质结的制备方法。首先以纤维素为原料,2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸(AMPS)为单体,经自由基接枝共聚,得到改性纤维素,然后负载钴氧化物前驱体,再经高温退火,制得超细钴氧化物,最后与磷酸银复合,得到钴氧化物‑磷酸银(Co3O4/Ag3PO4)复合光催化材料。本发明制备的磷酸银复合ZIF‑67光催化材料,拓展了磷酸银的吸收光范围,降低能带宽度,提高光催化活性,减少磷酸银光腐蚀,改善其稳定性,优化了其对甲基橙的降解。
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公开(公告)号:CN110404572A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910510978.5
申请日:2019-06-13
Applicant: 福建农林大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , B01J37/08 , C01B15/027
Abstract: 本发明提供一种二氧化钛与氮化碳复合的异质结光催化剂的制备方法,所述制备方法如下:首先制备Ti-MOF;再以三聚氰胺为前驱体,用热缩合的方法制备g-C3N4,然后用氧气刻蚀,对其进行剥离得到片状g-C3N4;将Ti-MOF和片状g-C3N4混合,在惰性气体保护下经管式炉热处理得到TiO2/g-C3N4异质结光催化材料。本发明方法制备的异质结光催化剂的具有比表面积高、光催化反应活性高,电荷载流子传输效率高等优点,同时是一种环保型的光催化材料,可用于在可见光下的光催化制备双氧水。
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